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  • Unidade: EP

    Assuntos: ÁGUA, NUCLEAÇÃO, GELO SECO

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    • ABNT

      WEIDMANN, Arthur Benigno e PESSÔA FILHO, Pedro de Alcântara. Molecular dynamics simulations of gas hydrates: equilibrium temperature determination and nucleation analysis. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-13082025-075046/pt-br.php. Acesso em: 21 out. 2025.
    • APA

      Weidmann, A. B., & Pessôa Filho, P. de A. (2025). Molecular dynamics simulations of gas hydrates: equilibrium temperature determination and nucleation analysis (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-13082025-075046/pt-br.php
    • NLM

      Weidmann AB, Pessôa Filho P de A. Molecular dynamics simulations of gas hydrates: equilibrium temperature determination and nucleation analysis [Internet]. 2025 ;[citado 2025 out. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-13082025-075046/pt-br.php
    • Vancouver

      Weidmann AB, Pessôa Filho P de A. Molecular dynamics simulations of gas hydrates: equilibrium temperature determination and nucleation analysis [Internet]. 2025 ;[citado 2025 out. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-13082025-075046/pt-br.php
  • Fonte: The Journal of Chemical Physics. Unidade: EP

    Assuntos: TERMODINÂMICA, CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

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    • ABNT

      WEIDMANN, Arthur Benigno et al. Dissociation temperature of gas hydrates through isenthalpic–isobaric molecular dynamics simulations. The Journal of Chemical Physics, v. No 2024, n. 17, p. 1-12, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0234866. Acesso em: 21 out. 2025.
    • APA

      Weidmann, A. B., Franco, L. F. M., Sum, A. K., & Pessôa Filho, P. de A. (2024). Dissociation temperature of gas hydrates through isenthalpic–isobaric molecular dynamics simulations. The Journal of Chemical Physics, No 2024( 17), 1-12. doi:10.1063/5.0234866
    • NLM

      Weidmann AB, Franco LFM, Sum AK, Pessôa Filho P de A. Dissociation temperature of gas hydrates through isenthalpic–isobaric molecular dynamics simulations [Internet]. The Journal of Chemical Physics. 2024 ; No 2024( 17): 1-12.[citado 2025 out. 21 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0234866
    • Vancouver

      Weidmann AB, Franco LFM, Sum AK, Pessôa Filho P de A. Dissociation temperature of gas hydrates through isenthalpic–isobaric molecular dynamics simulations [Internet]. The Journal of Chemical Physics. 2024 ; No 2024( 17): 1-12.[citado 2025 out. 21 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0234866
  • Fonte: Nanotechnology and regenerative medicine : history, techniques, frontiers, and applications. Unidade: EP

    Assuntos: TERMODINÂMICA QUÍMICA, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      FRANCO, Luis Fernando Mercier e PESSÔA FILHO, Pedro de Alcântara. Chapter 4 - Thermodynamics of nanoparticle–cell interaction. Nanotechnology and regenerative medicine : history, techniques, frontiers, and applications. Tradução . Amsterdam: Academic Press, 2023. . Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90471-1.00019-0. Acesso em: 21 out. 2025.
    • APA

      Franco, L. F. M., & Pessôa Filho, P. de A. (2023). Chapter 4 - Thermodynamics of nanoparticle–cell interaction. In Nanotechnology and regenerative medicine : history, techniques, frontiers, and applications. Amsterdam: Academic Press. doi:10.1016/B978-0-323-90471-1.00019-0
    • NLM

      Franco LFM, Pessôa Filho P de A. Chapter 4 - Thermodynamics of nanoparticle–cell interaction [Internet]. In: Nanotechnology and regenerative medicine : history, techniques, frontiers, and applications. Amsterdam: Academic Press; 2023. [citado 2025 out. 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90471-1.00019-0
    • Vancouver

      Franco LFM, Pessôa Filho P de A. Chapter 4 - Thermodynamics of nanoparticle–cell interaction [Internet]. In: Nanotechnology and regenerative medicine : history, techniques, frontiers, and applications. Amsterdam: Academic Press; 2023. [citado 2025 out. 21 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90471-1.00019-0
  • Fonte: Fems Yast Research. Unidades: IQ, EP

    Assuntos: SACCHAROMYCES, ÁCIDOS GRAXOS NÃO SATURADOS

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    • ABNT

      COSTA, Bruno Labate Vale da et al. Forever panting and forever growing: physiology of Saccharomyces cerevisiae at extremely low oxygen availability in the absence of ergosterol and unsaturated fatty acids. Fems Yast Research, v. 19, n. 6, p. 1-14, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/femsyr/foz054. Acesso em: 21 out. 2025.
    • APA

      Costa, B. L. V. da, Raghavendran, V., Franco, L. F. M., Chaves Filho, A. de B., Yoshinaga, M. Y., Miyamoto, S., et al. (2019). Forever panting and forever growing: physiology of Saccharomyces cerevisiae at extremely low oxygen availability in the absence of ergosterol and unsaturated fatty acids. Fems Yast Research, 19( 6), 1-14. doi:10.1093/femsyr/foz054
    • NLM

      Costa BLV da, Raghavendran V, Franco LFM, Chaves Filho A de B, Yoshinaga MY, Miyamoto S, Basso TO, Gombert AK. Forever panting and forever growing: physiology of Saccharomyces cerevisiae at extremely low oxygen availability in the absence of ergosterol and unsaturated fatty acids [Internet]. Fems Yast Research. 2019 ; 19( 6): 1-14.[citado 2025 out. 21 ] Available from: https://doi.org/10.1093/femsyr/foz054
    • Vancouver

      Costa BLV da, Raghavendran V, Franco LFM, Chaves Filho A de B, Yoshinaga MY, Miyamoto S, Basso TO, Gombert AK. Forever panting and forever growing: physiology of Saccharomyces cerevisiae at extremely low oxygen availability in the absence of ergosterol and unsaturated fatty acids [Internet]. Fems Yast Research. 2019 ; 19( 6): 1-14.[citado 2025 out. 21 ] Available from: https://doi.org/10.1093/femsyr/foz054
  • Fonte: Brazilian Journal of Chemical Engineering. Unidade: EP

    Assuntos: METANO, CALORÍMETROS

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    • ABNT

      MENEZES, Davi Eber Sanchez de et al. Simulation and experimental study of methane-propane hydrate dissociation by high pressure differential scanning calorimetry. Brazilian Journal of Chemical Engineering, v. 35, n. 2, p. 403-414, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/0104-6632.20180352s20160329. Acesso em: 21 out. 2025.
    • APA

      Menezes, D. E. S. de, Ralha, T. W., Franco, L. F. M., Pessôa Filho, P. de A., & Robustillo Fuentes, M. D. (2018). Simulation and experimental study of methane-propane hydrate dissociation by high pressure differential scanning calorimetry. Brazilian Journal of Chemical Engineering, 35( 2), 403-414. doi:10.1590/0104-6632.20180352s20160329
    • NLM

      Menezes DES de, Ralha TW, Franco LFM, Pessôa Filho P de A, Robustillo Fuentes MD. Simulation and experimental study of methane-propane hydrate dissociation by high pressure differential scanning calorimetry [Internet]. Brazilian Journal of Chemical Engineering. 2018 ; 35( 2): 403-414.[citado 2025 out. 21 ] Available from: https://doi.org/10.1590/0104-6632.20180352s20160329
    • Vancouver

      Menezes DES de, Ralha TW, Franco LFM, Pessôa Filho P de A, Robustillo Fuentes MD. Simulation and experimental study of methane-propane hydrate dissociation by high pressure differential scanning calorimetry [Internet]. Brazilian Journal of Chemical Engineering. 2018 ; 35( 2): 403-414.[citado 2025 out. 21 ] Available from: https://doi.org/10.1590/0104-6632.20180352s20160329
  • Fonte: Anais COBEQAnais CBTermoAnais EBA. Nome do evento: Congresso Brasileiro de Engenharia Química. Unidade: EP

    Assuntos: PROTEÍNAS, EQUILÍBRIO SÓLIDO-LÍQUIDO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      FRANCO, Luis Fernando Mercier e PESSÔA FILHO, Pedro de Alcântara. Modelagem termodinamica do equilibrio sólido-liquido em sistemas contendo proteinas: efeito do pH. 2010, Anais.. São Paulo: ABEQ/UEM/UNICAMP, 2010. . Acesso em: 21 out. 2025.
    • APA

      Franco, L. F. M., & Pessôa Filho, P. de A. (2010). Modelagem termodinamica do equilibrio sólido-liquido em sistemas contendo proteinas: efeito do pH. In Anais COBEQAnais CBTermoAnais EBA. São Paulo: ABEQ/UEM/UNICAMP.
    • NLM

      Franco LFM, Pessôa Filho P de A. Modelagem termodinamica do equilibrio sólido-liquido em sistemas contendo proteinas: efeito do pH. Anais COBEQAnais CBTermoAnais EBA. 2010 ;[citado 2025 out. 21 ]
    • Vancouver

      Franco LFM, Pessôa Filho P de A. Modelagem termodinamica do equilibrio sólido-liquido em sistemas contendo proteinas: efeito do pH. Anais COBEQAnais CBTermoAnais EBA. 2010 ;[citado 2025 out. 21 ]

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